Теоретические сведения. Гидродинамика в эрлифтном аппарате
Гидродинамика в эрлифтном аппарате. В основу работы аппаратов этой группы положен принцип затопленного эрлифта, образованного барботажной трубой, помещенной в объем культуральной среды. Форма и размеры сечения барботажной трубы, как указывалось ранее, могут быть различными в зависимости от конструктивного исполнения аппарата. Его рабочий объем вне барботажной трубы был назван циркуляционной зоной. Газосодержание в эрлифтном аппарате. В любой точке циркуляционной зоны газосодержание можно принять одинаковым и равным ц. Исключение составляют верхние слои образующейся устойчивой пены, слабо участвующие в циркуляции. Для расчета величины ц пока нет надежных рекомендаций, и она определяется экспериментально после отбора проб газожидкостной смеси из лабораторных или промышленных аппаратов. При расчетах ферментаторов производства кормовых дрожжей обычно принимают ц = 0,6 ÷ 0,65. Если бы в аппарате циркулировала чистая жидкость, то при вводе газа в барботажную трубу в ней образовывалась бы газожидкостная смесь с газосодержанием г. Но поскольку в ферментаторе циркулирует смесь с газосодержанием ц, его величина в барботажной трубе б отличается от г и ц. К расчету б можно подойти следующим путем. В произвольном объеме пены Vn находящейся в барботажной трубе, газ занимает объем V r = Vц ц + Vn r где Vц – объем квазигомогенной газожидкостной смеси, поступившей из циркуляционной зоны с газосодержанием ц ; г – дополнительное газосодержание, полученное за счет введения газа в барботажную трубу. Так как Vц = Vn (1– г), из условия б= Vг/Vn получим б = ц + г – ц • г (2. 1) Направленное движение газожидкостной смеси, образованной в барботажных трубах из чистой жидкости, характеризуется Истиными скоростями газа uг и жидкости uж приведенными Скоростями (отнесенными к свободному сечению трубы) r и ж. Вследствие действия подъемных сил, обусловленных разностью плотностей фаз, истинные скорости газа и жидкости отличаются друг от друга на величину относительной скорости uот. При восходящем движении газожидкостной смеси uот = uг-uж= г/ г- ж/(1- г) (2.2) а при нисходящем движении uот =uж –uг= ж/(1- г)- г/ (2.3) На основе зависимости (2.2) было получено часто встречающееся в литературе [87 уравнение характеризующее г в восходящем потоке газожидкостной смеси, образованной из чистой жидкости. Различные исследователи, принимая за относительную скорость газа скорость uп.подъема одиночного пузыря в неподвижной жидкости, при корреляции опытных данных получали для зависимости (2.4) коэффициенты пропорциональности с = 1,8 ÷1 и R = 0÷5.3 действительности же относительная скорость газа в восходящем потоке динамической пен-ы может существенно отличаться от uп. На рис. 2.3 представлено изменение относительной, скорости газа, рассчитанной ' по уравнению (2.2) с привлечением многочисленных опытных данных, в которых приведенная скорость жидкости изменялась от 0,18 до 1,2 м/с, а газосодержание от 0,05 до 0,4. Из этого рисунка следует, что относительную скорость газа в восходящем потоке газожидкостной смеси можно отождествлять со скоростью подъема одиночного газового пузыряаза, (Uп 0,35 м/с) только при r 0 Интересно проанализировать влияние вязкости жидкости на величину uот. При малых скоростях газа ( г<0,1 м/с) какого-либо влияния ее на uот не прослеживается. При более высоких значениях wr опытные точки, соответствующие ж = 0,001; 0,04 и 0,08 Па•с, группируются около прямой 1, а при цж = 0,008 и 0.014 Па-с –около прямой 2. Визуальными наблюдениями установлено, что при | .ж=0,04 и 0,08 Па•с жидкость довольно быстро насыщается мелкими газовыми пузырьками. В этом случае в модели эрлифтного аппарата циркулировала квазигомогенная газожидкостная смесь с пониженной вязкостью, через которую барботировал газ, вводимый в барботажную трубу. При малой вязкости (0,008 и 0,0014 Па-с) газовые пузыри успевали на выходе выделиться из жидкости, и ее истинная вязкость через касательные напряжения (на стенке трубы и на границе раздела фаз)оказывала тормозящее воздействие на относительную скорость газа. Опытные точки для этанола ( ж = 0,0012 Па•с и =0,022 Н/м) располагаются в области точек для водного раствора глицерина той же вязкости, но с поверхностным натяжением =0,068 Н/м, что дает право говорить о независимости относительной скорости газа от этого параметра. Независимой оказалась относительная скорость газа и от диаметра барботажной трубы, который изменялся от 40 до 300 мм. Несколько ниже линии 1 легли опытные точки для труб квадратного сечения со сторонами 500X500 мм, полученные при движении водо-воздушной смеси, (на рис. 2.3 не показаны). Это можно объяснить пониженным газосодержанием и обратной циркуляцией жидкости в углах прямоугольных барбо-тажных труб, что несколько снижает относительную скорость газа. Если ориентироваться в дальнейшем на упрощенную зависимость для расчета газосодержания г, при оценке относительной скорости следует руководствоваться линией 1, которая описывается уравнением Uот=0,35+2 г (2.5) При этом условии газосодержание двухфазного восходящего потока, образованного в барботажной трубе из чистой жидкости, может быть рассчитано по формуле (2.6) Так как газосодержание не зависит от вязкости квазигомогенной двухфазной системы, образующейся в барботажной трубе, формула (2.6), очевидно, будет пригодна и для расчета величины <рг. входящей в уравнение (2.1). При большой высоте барботажной трубы газосодержания в верхнем и нижнем ее сечениях будут различными за счет изменения скорости газа, обусловленного гидростатическим давлением слоя пены. При оценке изменения величины г по высоте слоя допустимо в знаменателе формулы (2.6) принять г = 0,15. Тогда газосодержание в сечении на расстоянии Һ от верха пены можно представить упрощенной зависимостью где – давление в аппарате над слоем пены; г – приведенная скорость газа в верхнем сечении барботажной трубы. Среднее газосодержание на участке пены с общей высотой Н (2.7) Скорость циркуляции жидкости. Одной из основных задач гидродинамического расчета эрлифтного ферментатора является определение скорости циркуляции газожидкостной смеси или приведенной скорости жидкости в барботажной трубе. С этой целью рассмотрим схему затопленного эрлифта (рис. 2.4), на которой помимо и ц обозначено: – приведенная скорость газа в барботажной трубе; ж – приведенная скорость жидкости в барботажной трубе; ж,ц – приведенная скорость жидкости в циркуляционной зоне; – давление в верхней части аппарата; – высота слоя газожидкостной смеси над барботажной трубой. Поскольку согласно уравнению (1.13) плотность смеси в циркуляционной зоне = (1 -- ), давление в точке А
где рц – потери давления в циркуляционной зоне, обусловленные направленным вниз движением газожидкостной смеси. Если принять, что в верхней части аппарата (ограниченной на рис. 2.4 штриховыми линиями) газосодержание будет мало отличаться от б, то давление в точке Б (2.9) Где –потери давления в барботажной трубе.
Схема Лабораторной работы №3
|